{"id":76347,"date":"2020-04-02T01:42:40","date_gmt":"2020-04-01T23:42:40","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh"},"modified":"2020-04-02T01:42:40","modified_gmt":"2020-04-01T23:42:40","slug":"zhizn-bajta-dannyh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/zhizn-bajta-dannyh","title":{"rendered":"La vida de un byte de datos","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/55c1692159c694d8e1c4f5697092022c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<i>Cualquier proveedor de nube ofrece servicios de almacenamiento de datos. Estos pueden ser almacenamiento fr\u00edo y caliente, Ice-cold, etc. Almacenar informaci\u00f3n en la nube es bastante conveniente. Pero, \u00bfc\u00f3mo se almacenaban los datos hace 10, 20 o 50 a\u00f1os? Cloud4Y ha traducido un art\u00edculo interesante que habla precisamente de esto.<\/i><noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Un byte de datos puede almacenarse de diversas maneras, ya que constantemente aparecen nuevos soportes de informaci\u00f3n m\u00e1s avanzados y r\u00e1pidos. Un byte es una unidad de almacenamiento y procesamiento de informaci\u00f3n digital que consta de ocho bits. En un bit se puede registrar un 0 o un 1.<\/p>\n<p>En el caso de las tarjetas perforadas, el bit se almacena como la presencia o ausencia de un agujero en la tarjeta en un lugar espec\u00edfico. Si retrocedemos un poco m\u00e1s en el tiempo a la \"m\u00e1quina anal\u00edtica de Babbage\", los registros que almacenaban n\u00fameros eran ruedas dentadas. En los dispositivos de almacenamiento magn\u00e9tico, como cintas y discos, el bit est\u00e1 representado por la polaridad de una \u00e1rea de cinta magn\u00e9tica. En la memoria din\u00e1mica de acceso aleatorio (DRAM) moderna, el bit a menudo se representa como una carga el\u00e9ctrica de dos niveles almacenada en un dispositivo que acumula energ\u00eda el\u00e9ctrica en un campo el\u00e9ctrico. La capacidad cargada o descargada almacena el bit de datos.<\/p>\n<p>En junio de 1956 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/archive.computerhistory.org\/resources\/text\/IBM\/Stretch\/pdfs\/06-07\/102632284.pdf\">Werner Buchholz<\/a><\/noindex> invent\u00f3 la palabra <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/archive.org\/stream\/byte-magazine-1977-02\/1977_02_BYTE_02-02_Usable_Systems#page\/n145\/mode\/2up\">byte<\/a><\/noindex> para designar un grupo de bits utilizados para codificar un solo s\u00edmbolo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20170403130829\/http:\/www.bobbemer.com\/BYTE.HTM\">de texto<\/a><\/noindex>. Hablemos un poco sobre la codificaci\u00f3n de caracteres. Comencemos con el c\u00f3digo est\u00e1ndar estadounidense para el intercambio de informaci\u00f3n, o ASCII (ASCII en ingl\u00e9s, American Standard Code for Information Interchange). ASCII se basa en el alfabeto ingl\u00e9s, por lo que cada letra, n\u00famero y s\u00edmbolo (a-z, A-Z, 0-9, +, -, \/, &quot;, !, etc.) se representa como un n\u00famero entero de 7 bits que va del 32 al 127. Esto no era muy \"amigable\" para otros idiomas. Para dar soporte a otros idiomas, Unicode ampli\u00f3 ASCII. En Unicode, cada car\u00e1cter se representa en forma de punto de c\u00f3digo o s\u00edmbolo, por ejemplo, la letra min\u00fascula j es U+006A, donde U indica Unicode, seguido de un n\u00famero hexadecimal.<\/p>\n<p>UTF-8 es un est\u00e1ndar para la representaci\u00f3n de caracteres en forma de ocho bits, permitiendo almacenar cada punto de c\u00f3digo en el rango de 0-127 en un solo byte. Si recordamos ASCII, esto es bastante normal para los caracteres en ingl\u00e9s, pero los caracteres de otros idiomas a menudo se expresan en dos o m\u00e1s bytes. UTF-16 es el est\u00e1ndar para la representaci\u00f3n de caracteres en 16 bits, mientras que UTF-32 es el est\u00e1ndar para la representaci\u00f3n de caracteres en 32 bits. En ASCII, cada car\u00e1cter es un byte, mientras que en Unicode, lo cual no siempre es cierto, un car\u00e1cter puede ocupar 1, 2, 3 o m\u00e1s bytes. En el art\u00edculo se utilizar\u00e1n diversas agrupaciones de bits. La cantidad de bits en un byte var\u00eda seg\u00fan la construcci\u00f3n del medio.<\/p>\n<p>En este art\u00edculo haremos un viaje en el tiempo a trav\u00e9s de diversos medios de informaci\u00f3n con el objetivo de sumergirnos en la historia del almacenamiento de datos. De ninguna manera profundizaremos en cada medio de informaci\u00f3n que alguna vez fue inventado. Frente a ustedes hay un art\u00edculo informativo divertido, que de ninguna manera pretende tener significado enciclop\u00e9dico.<\/p>\n<p>Comencemos. Supongamos que tenemos un byte de datos para almacenar: la letra j, ya sea en forma de byte codificado 6a, o en forma binaria 01001010. A lo largo de nuestro viaje en el tiempo, este byte de datos se utilizar\u00e1 en algunas tecnolog\u00edas de almacenamiento que ser\u00e1n descritas.<\/p>\n<h2>1951<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/434ab1b4e7a95ba713977ff79d69c7a4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNuestra historia comienza en 1951 con la unidad de cinta UNIVAC UNISERVO para la computadora UNIVAC 1. Esta fue la primera unidad de cinta creada para una computadora comercial. La cinta estaba hecha de una fina franja de bronce niquelado de 12,65 mm de ancho (llamada Vicalloy) y ten\u00eda casi 366 metros de longitud. Nuestros bytes de datos pod\u00edan almacenarse a una velocidad de 7,200 caracteres por segundo en una cinta que se mov\u00eda a 2.54 metros por segundo. En este punto de la historia, se pod\u00eda medir la velocidad de un algoritmo de almacenamiento por la distancia recorrida por la cinta.<\/p>\n<h2>1952<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/4f7e2802af0e1c8edcad90a8b69aef2c.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAvancemos un a\u00f1o hacia adelante, al 21 de mayo de 1952, cuando IBM anunci\u00f3 el lanzamiento de su primer bloque de cinta magn\u00e9tica, el IBM 726. Ahora nuestro byte de datos puede ser transferido de la cinta met\u00e1lica UNISERVO a la cinta magn\u00e9tica IBM. Este nuevo hogar result\u00f3 ser muy acogedor para nuestro peque\u00f1o byte de datos, ya que la cinta puede almacenar hasta 2 millones de d\u00edgitos. Esta cinta magn\u00e9tica de 7 pistas se mov\u00eda a una velocidad de 1.9 metros por segundo con una tasa de transferencia de 12,500 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/exhibits\/701\/701_1415bx26.html\">d\u00edgitos<\/a><\/noindex> o 7500 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/exhibits\/storage\/storage_fifty.html\">caracteres<\/a><\/noindex> (llamados grupos de copia en ese momento) por segundo. Para referencia: en un art\u00edculo promedio en Habr hay aproximadamente 10,000 caracteres.<\/p>\n<p>La cinta IBM 726 ten\u00eda siete pistas, seis de las cuales se usaban para almacenar informaci\u00f3n y una para el control de paridad. En un carrete se pod\u00edan almacenar hasta 400 metros de cinta de 1.25 cm de ancho. La velocidad de transferencia de datos alcanzaba te\u00f3ricamente hasta 12,500 caracteres por segundo; la densidad de grabaci\u00f3n era de 40 bits por cent\u00edmetro. En este sistema se utilizaba un m\u00e9todo de 'canal de vac\u00edo', donde el bucle de la cinta circulaba entre dos puntos. Esto permit\u00eda que la cinta comenzara y se detuviera en fracciones de segundo. Esto se logr\u00f3 gracias a la colocaci\u00f3n de largas columnas de vac\u00edo entre los carretes de cinta y las cabezas de lectura\/escritura para absorber aumentos repentinos de tensi\u00f3n en la cinta, sin los cuales la cinta generalmente se romper\u00eda. Un anillo de pl\u00e1stico extra\u00edble en la parte posterior del carrete de cinta proporcion\u00f3 protecci\u00f3n contra la escritura. En un carrete de cinta se pod\u00edan almacenar alrededor de 1.1 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/spectrum.ieee.org\/computing\/hardware\/why-the-future-of-data-storage-is-still-magnetic-tape\">megabytes<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>Recuerde las cintas VHS. \u00bfQu\u00e9 hab\u00eda que hacer para volver a ver una pel\u00edcula? \u00a1Rebobinar la cinta! \u00bfY cu\u00e1ntas veces gir\u00f3 la cinta en un l\u00e1piz para no gastar bater\u00edas innecesariamente y evitar que la cinta se rompiera o se atascara? Lo mismo se puede decir sobre las cintas utilizadas para computadoras. Los programas no pod\u00edan simplemente saltar a una secci\u00f3n de la cinta o acceder accidentalmente a los datos, ten\u00edan que leer y grabar datos estrictamente en secuencia.<\/p>\n<h2>1956<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/60ec636adb9da150be8a286bd1c8c824.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSi avanzamos unos a\u00f1os hacia adelante, hasta 1956, la era del almacenamiento en discos magn\u00e9ticos comenz\u00f3 con la finalizaci\u00f3n por parte de IBM del desarrollo del sistema inform\u00e1tico RAMAC 305, que la empresa Zellerbach Paper suministrar\u00e1 en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/exhibits\/650\/650_pr2.html\">San Francisco<\/a><\/noindex>. En este ordenador se utiliz\u00f3 por primera vez un disco duro con cabezal m\u00f3vil. El almacenamiento RAMAC constaba de cincuenta placas met\u00e1licas magnetizadas de 60,96 cm de di\u00e1metro, capaces de almacenar alrededor de cinco millones de caracteres de datos, 7 bits por car\u00e1cter, y girar a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. La capacidad de almacenamiento era de aproximadamente 3,75 megabytes.<\/p>\n<p>RAMAC permit\u00eda acceder en tiempo real a grandes vol\u00famenes de datos, a diferencia de las cintas magn\u00e9ticas o las tarjetas perforadas. IBM publicitaba RAMAC como un dispositivo capaz de almacenar el equivalente a 64,000 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zOD1umMX2s8\">tarjetas perforadas<\/a><\/noindex>. Anteriormente, RAMAC introdujo el concepto de procesamiento continuo de transacciones a medida que se realizaban, para que los datos pudieran extraerse de inmediato, mientras a\u00fan estaban frescos. Ahora el acceso a nuestros datos en RAMAC podr\u00eda lograrse a una velocidad de 100,000 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/ibm100\/us\/en\/icons\/ramac\/\">bits por segundo<\/a><\/noindex>. Antes, al usar cintas, ten\u00edamos que escribir y leer datos secuenciales, y no pod\u00edamos saltar al azar a diferentes partes de la cinta. El acceso aleatorio a los datos en tiempo real fue realmente revolucionario en ese momento.<\/p>\n<h2>1963<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/8d1caecd3323a48dce1773fa5c590cb0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nRetrocedamos al a\u00f1o 1963, cuando se present\u00f3 DECtape. El nombre proviene de la corporaci\u00f3n Digital Equipment Corporation, conocida como DEC. DECtape era econ\u00f3mica y confiable, por lo que se utiliz\u00f3 en muchas generaciones de ordenadores DEC. Era una cinta de 19 mm, laminada y atrapada entre dos capas de mylar en un carrete de cuatro pulgadas (10,16 cm).<\/p>\n<p>A diferencia de sus pesados y grandes predecesores, la cinta DECtape pod\u00eda ser transportada a mano. Esto la convert\u00eda en una excelente opci\u00f3n para ordenadores personales. A diferencia de los an\u00e1logos de 7 pistas, DECtape ten\u00eda 6 pistas de datos, 2 pistas de etiquetas y 2 para pulsos de reloj. Los datos se grababan a una velocidad de 350 bits por pulgada (138 bits por cm). Nuestro byte de datos, que consiste en 8 bits, pero puede ampliarse a 12, pod\u00eda transmitirse a DECtape a una velocidad de 8325 palabras de 12 bits por segundo a una velocidad de cinta de 93 (\u00b112) pulgadas por <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.pdp8.net\/tu56\/tu56.shtml\">segundo<\/a><\/noindex>. Esto es un 8% m\u00e1s de cifras por segundo que la cinta met\u00e1lica UNISERVO en 1952.<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<h2>1967<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/c80149eeccb28b5ad7ba56defbab743f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCuatro a\u00f1os despu\u00e9s, en 1967, un peque\u00f1o equipo de IBM comenz\u00f3 a trabajar en un disco IBM con el nombre en clave <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ibm.com\/ibm\/history\/ibm100\/us\/en\/icons\/floppy\/\">Minnow<\/a><\/noindex>. En ese momento, se le encomend\u00f3 al equipo la tarea de desarrollar una forma confiable y econ\u00f3mica de cargar microc\u00f3digos en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/archive.org\/details\/ibms360early370s0000pugh\/page\/513\">mainframes<\/a><\/noindex> IBM System\/370. Posteriormente, el proyecto fue reprogramado y adaptado para cargar microc\u00f3digo en el controlador para el IBM 3330 Direct Access Storage Facility bajo el nombre en clave Merlin.<\/p>\n<p>Ahora nuestro byte pod\u00eda almacenarse en disquetes Mylar de 8 pulgadas, de solo lectura y con recubrimiento magn\u00e9tico, conocidos hoy como diskettes. Al momento de su lanzamiento, el producto se llam\u00f3 IBM 23FD Floppy Disk Drive System. Los discos pod\u00edan contener 80 kilobytes de datos. A diferencia de los discos duros, el usuario pod\u00eda trasladar f\u00e1cilmente el disquete en su cubierta protectora de un sistema a otro. M\u00e1s tarde, en 1973, IBM lanz\u00f3 un disquete de lectura\/escritura que se convirti\u00f3 en un est\u00e1ndar de la industria. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20100707221048\/http:\/archive.computerhistory.org\/resources\/access\/text\/Oral_History\/102657926.05.01.acc.pdf\">standard<\/a><\/noindex>.<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<h2>1969<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/288f8773e304f5a36885aad458cc82fa.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n\u00a0En 1969, a bordo de la nave espacial Apollo 11, que llev\u00f3 a los astronautas estadounidenses a la Luna y de vuelta, se activ\u00f3 la computadora a bordo AGC (Apollo Guidance Computer) con \"memoria de cuerda\" (rope memory). Esta memoria de cuerda fue fabricada a mano y pod\u00eda almacenar 72 kilobytes de datos. La producci\u00f3n de memoria de cuerda era laboriosa, lenta y requer\u00eda habilidades similares a las del tejido; entrelazar el programa en la memoria de cuerda pod\u00eda llevar <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/authors.library.caltech.edu\/5456\/1\/hrst.mit.edu\/hrs\/apollo\/public\/visual3.htm\">meses<\/a><\/noindex>. Pero era la herramienta adecuada para aquellos tiempos, cuando era importante acomodar lo m\u00e1ximo posible en un espacio r\u00edgidamente limitado. Cuando el cable pasaba a trav\u00e9s de uno de los hilos circulares, representaba un 1. El cable que rodeaba el hilo representaba un 0. Nuestro byte de datos requer\u00eda que una persona dedicara varios minutos entrelazando la cuerda.<\/p>\n<h2>1977<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/14ba0ebd55c5e30eeecaf63b85e36bf6.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn 1977, se lanz\u00f3 el Commodore PET: el primer (exitoso) ordenador personal. En el PET se utiliz\u00f3 el Commodore 1530 Datasette, lo que significa datos m\u00e1s casete. El PET convert\u00eda los datos en se\u00f1ales de sonido anal\u00f3gicas que luego se almacenaban en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/wav-prg.sourceforge.net\/tape.html\">cassettes<\/a><\/noindex>. Esto permiti\u00f3 crear una soluci\u00f3n econ\u00f3mica y confiable para el almacenamiento de datos, aunque muy lenta. Nuestro peque\u00f1o byte de datos pod\u00eda transmitirse a una velocidad de aproximadamente 60-70 bytes en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.c64-wiki.com\/wiki\/Datassette\">segundo<\/a><\/noindex>. Las cassettes pod\u00edan almacenar alrededor de 100 kilobytes por lado en 30 minutos, con dos lados por cinta. Por ejemplo, en un lado de la cassette se podr\u00edan almacenar alrededor de dos im\u00e1genes de 55 KB. Los Datasette tambi\u00e9n se usaron en el Commodore VIC-20 y en el Commodore 64.<\/p>\n<h2>1978<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/d252d0f59e0f48566082a409195f4721.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nUn a\u00f1o despu\u00e9s, en 1978, MCA y Philips presentaron el LaserDisc llamado \u00abDiscovision\u00bb. La pel\u00edcula \u00abJaws\u00bb se convirti\u00f3 en la primera pel\u00edcula vendida en LaserDisc en EE. UU. La calidad de sonido y video era mucho mejor que la de sus competidores, pero el disco l\u00e1ser result\u00f3 ser demasiado caro para la mayor\u00eda de los consumidores. No se pod\u00eda grabar en LaserDisc, a diferencia de las cintas VHS, en las que la gente grababa programas de televisi\u00f3n. Los discos l\u00e1ser funcionaban con video anal\u00f3gico, sonido est\u00e9reo FM anal\u00f3gico y modulaci\u00f3n por c\u00f3digo de pulso <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/tools.ietf.org\/html\/rfc4856#page-17\">m\u00f3dulo<\/a><\/noindex>, o PCM, audio digital. Los discos ten\u00edan un di\u00e1metro de 12 pulgadas (30,47 cm) y constaban de dos discos de aluminio de un solo lado recubiertos de pl\u00e1stico. Hoy en d\u00eda, se recuerda el LaserDisc como la base del CD y DVD.<\/p>\n<h2>1979<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/42c25c589d425c2aee2a6794b9958f18.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nUn a\u00f1o despu\u00e9s, en 1979, Alan Shugart y Finis Conner fundaron Seagate Technology con la idea de escalar el disco duro al tama\u00f1o de un disquete de 5 \u00bc pulgadas, que en ese momento era el est\u00e1ndar. Su primer producto en 1980 fue el disco duro Seagate ST506, el primer disco duro para computadoras compactas. El disco pod\u00eda contener cinco megabytes de datos, lo que en ese momento era cinco veces m\u00e1s que un disquete est\u00e1ndar. Los fundadores lograron alcanzar su objetivo: reducir el tama\u00f1o del disco al tama\u00f1o de un disquete de 5\u00bc pulgadas. El nuevo dispositivo de almacenamiento consist\u00eda en una placa met\u00e1lica r\u00edgida recubierta por ambos lados con una delgada capa de material magn\u00e9tico para almacenar datos. Nuestros bytes de datos pod\u00edan ser transferidos al disco a una velocidad de 625 kilobytes por <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.pcmag.com\/encyclopedia\/term\/st506#:~:text=ST506,using%20the%20MFM%20encoding%20method\">segundo<\/a><\/noindex>. Esto es aproximadamente <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/img\/rick-roll.gif\">ese gif<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h2>1981<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/96cd21b5586b04e654aff00d9bda7f4d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAvancemos un par de a\u00f1os hacia 1981, cuando Sony present\u00f3 los primeros disquetes de 3,5 pulgadas. La empresa Hewlett-Packard se convirti\u00f3 en la primera en adoptar esta tecnolog\u00eda en 1982 con su HP-150. Esto populariz\u00f3 los disquetes de 3,5 pulgadas y les dio amplia difusi\u00f3n en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.jstor.org\/stable\/24530873?seq=1\">la industria<\/a><\/noindex>. Los disquetes eran de un solo lado con una capacidad formateada de 161.2 kilobytes y una capacidad no formateada de 218.8 kilobytes. En 1982 se lanz\u00f3 una versi\u00f3n de doble cara, y el consorcio Microfloppy Industry Committee (MIC), compuesto por 23 empresas de medios, estableci\u00f3 la especificaci\u00f3n del disquete de 3,5 pulgadas basada en el dise\u00f1o original de Sony, consolidando el formato en la historia tal como lo conocemos. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.americanradiohistory.com\/hd2\/IDX-Consumer\/Archive-Byte-IDX\/IDX\/80s\/82-83\/Byte-1983-09-OCR-Page-0169.pdf\">sabemos<\/a><\/noindex>. Ahora nuestros bytes de datos pueden almacenarse en una de las versiones tempranas de los soportes m\u00e1s comunes: el disquete de 3,5 pulgadas. M\u00e1s tarde, un par de disquetes de 3,5 pulgadas con <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/The_Oregon_Trail\">el Sendero de Oreg\u00f3n<\/a><\/noindex> se convirtieron en la parte m\u00e1s importante de mi infancia.<\/p>\n<h2>1984<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/28b2f5449ed9e5e9214dc98444192fa2.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPoco despu\u00e9s, en 1984, se anunci\u00f3 el lanzamiento del disco compacto con datos de solo lectura (en ingl\u00e9s, Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM). Fueron CD-ROM de 550 megabytes de las empresas Sony y Philips. El formato surgi\u00f3 de los discos compactos de audio digital, o CD-DA, que se utilizaron para la distribuci\u00f3n de m\u00fasica. El CD-DA fue desarrollado por Sony y Philips en 1982, con una capacidad de 74 minutos. Seg\u00fan la leyenda, cuando Sony y Philips estaban negociando el est\u00e1ndar CD-DA, una de las cuatro personas insisti\u00f3 en que pudiera <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.wired.com\/2010\/12\/1216beethoven-birthday-cd-length\/\">contener<\/a><\/noindex> la \u00abNovena Sinfon\u00eda\u00bb. El primer producto lanzado en un disco compacto fue la \u00abEnciclopedia Electr\u00f3nica Grolier\u00bb, que sali\u00f3 en 1985. La enciclopedia conten\u00eda nueve millones de palabras, ocupando solo el 12% del espacio disponible en el disco, es decir, 553 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82\">mebibytes.<\/a><\/noindex>Tendr\u00edamos m\u00e1s que suficiente espacio para la enciclopedia y un byte de datos. Poco despu\u00e9s, en 1985, las empresas inform\u00e1ticas trabajaron juntas para crear un est\u00e1ndar para los discos, para que cualquier computadora pudiera leer la informaci\u00f3n de ellos.<\/p>\n<h2>1984<\/h2>\n<p>\nTambi\u00e9n en 1984, Fujio Masuoka desarroll\u00f3 un nuevo tipo de memoria con puerta flotante, llamada memoria flash, que pod\u00eda borrarse y reescribirse m\u00faltiples veces.<\/p>\n<p>Deteng\u00e1monos un momento en la memoria flash, que utiliza un transistor con puerta flotante. Los transistores son compuertas el\u00e9ctricas que se pueden activar y desactivar individualmente. Dado que cada transistor puede estar en dos estados diferentes (encendido y apagado), puede almacenar dos n\u00fameros diferentes: 0 y 1. La puerta flotante se refiere a la segunda puerta a\u00f1adida al transistor medio. Esta segunda puerta est\u00e1 aislada por una fina capa de \u00f3xido. Estos transistores utilizan un voltaje bajo aplicado a la puerta del transistor para indicar si est\u00e1 encendido o apagado, lo que a su vez se traduce en 0 o 1.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nCon compuertas flotantes, cuando se aplica el voltaje adecuado a trav\u00e9s de la capa de \u00f3xido, los electrones pasan a trav\u00e9s de ella y quedan atrapados en las compuertas. Por lo tanto, incluso cuando se corta la energ\u00eda, los electrones permanecen en ellas. Cuando no hay electrones en las compuertas flotantes, representan un 1, y cuando los electrones est\u00e1n atrapados, representan un 0. La reversibilidad de este proceso y la aplicaci\u00f3n de un voltaje adecuado a trav\u00e9s de la capa de \u00f3xido en direcci\u00f3n inversa permiten que los electrones pasen a trav\u00e9s de las compuertas flotantes y restauren el transistor a su estado original. Por lo tanto, las celdas son programables y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.economist.com\/technology-quarterly\/2006\/03\/11\/not-just-a-flash-in-the-pan\">no vol\u00e1tiles<\/a><\/noindex>. Nuestro byte puede ser programado en el transistor como 01001010, con electrones, con electrones atrapados en las compuertas flotantes, para representar ceros.<\/p>\n<p>La construcci\u00f3n de Masuoka era un poco m\u00e1s accesible, pero menos flexible que el PROM (memoria de solo lectura programable y borrable el\u00e9ctricamente), ya que requer\u00eda varios grupos de celdas que deb\u00edan ser borradas juntas, pero eso tambi\u00e9n se explicaba por su velocidad.<\/p>\n<p>En ese momento, Masuoka trabajaba para Toshiba. Eventualmente, dej\u00f3 de trabajar en la empresa y se traslad\u00f3 a la Universidad de Tohoku, insatisfecho con la falta de recompensas por su trabajo. Masuoka demand\u00f3 a Toshiba por compensaci\u00f3n. En 2006, le pagaron 87 millones de yenes, equivalentes a 758 mil d\u00f3lares estadounidenses. Esto sigue pareciendo poco considerando cu\u00e1n influyente result\u00f3 ser la memoria flash en la industria.<\/p>\n<p>Dado que estamos hablando de memoria flash, tambi\u00e9n vale la pena se\u00f1alar la diferencia entre la memoria flash NOR y NAND. Como ya sabemos por Masuoka, la flash almacena informaci\u00f3n en celdas de memoria que consisten en transistores con compuertas flotantes. Los nombres de las tecnolog\u00edas est\u00e1n directamente relacionados con c\u00f3mo est\u00e1n organizadas las celdas de memoria.<\/p>\n<p>En la memoria flash NOR, las celdas de memoria individuales est\u00e1n conectadas en paralelo, proporcionando acceso aleatorio. Esta arquitectura reduce el tiempo de lectura necesario para el acceso aleatorio a las instrucciones del microprocesador. La memoria flash NOR es ideal para aplicaciones de menor densidad que son principalmente solo para lectura. Por eso, la mayor\u00eda de las CPU cargan su firmware, generalmente desde la memoria flash NOR. Masuoka y sus colegas presentaron la invenci\u00f3n de la flash NOR en 1984 y la flash NAND en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/1487443\">1987<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>Los desarrolladores de NAND Flash renunciaron a la capacidad de acceso aleatorio para lograr un tama\u00f1o de celda de memoria m\u00e1s peque\u00f1o. Esto proporciona un tama\u00f1o de chip m\u00e1s reducido y un costo m\u00e1s bajo por bit. La arquitectura de la memoria flash NAND consiste en transistores de memoria conectados en serie, compuestos por ocho partes. Gracias a esto se logra una alta densidad de almacenamiento, un tama\u00f1o de celda de memoria menor y una escritura y borrado de datos m\u00e1s r\u00e1pidos, ya que puede programar bloques de datos simult\u00e1neamente. Esto se logra debido a la necesidad de reescribir datos cuando no se escriben de manera secuencial y los datos ya existen en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/aturing.umcs.maine.edu\/~meadow\/courses\/cos335\/Toshiba%20NAND_vs_NOR_Flash_Memory_Technology_Overviewt.pdf\">el bloque<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h2>1991<\/h2>\n<p>\nPasemos a 1991, cuando se cre\u00f3 el prototipo del disco de estado s\u00f3lido (SSD) por la empresa SanDisk, que en ese momento era conocida como <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.computerhistory.org\/storageengine\/solid-state-drive-module-demonstrated\/\">SunDisk<\/a><\/noindex>. La construcci\u00f3n combinaba un arreglo de memoria flash, chips de memoria no vol\u00e1til y un controlador inteligente para la detecci\u00f3n y correcci\u00f3n autom\u00e1tica de celdas defectuosas. La capacidad del disco era de 20 megabytes con un factor de forma de 2,5 pulgadas, y su costo se estimaba en aproximadamente 1000 d\u00f3lares estadounidenses. Este disco fue utilizado por IBM en la computadora <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.westerndigital.com\/company\/innovations\/history\">ThinkPad<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h2>1994<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/c089a140fd6144069516f00f00133e64.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nUno de mis dispositivos de almacenamiento favoritos desde la infancia fueron los Zip Disks. En 1994, la empresa Iomega lanz\u00f3 el Zip Disk, un cartucho de 100 megabytes en un factor de forma de 3,5 pulgadas, aproximadamente un poco m\u00e1s grueso que un disco est\u00e1ndar de 3,5 pulgadas. Las versiones posteriores de los discos pod\u00edan almacenar hasta 2 gigabytes. La conveniencia de estos discos radicaba en que eran del tama\u00f1o de un disquete, pero ten\u00edan la capacidad de almacenar un mayor volumen de datos. Nuestros bytes de datos pod\u00edan ser grabados en un Zip-disco a una velocidad de 1,4 megabytes por segundo. Para comparar: en ese momento, un disquete de 3,5 pulgadas de 1,44 megabytes se grababa a una velocidad de aproximadamente 16 kilobytes por segundo. En el Zip-disco, las cabezas leen\/escriben datos sin contacto, como si flotaran sobre la superficie, lo cual es similar al funcionamiento de un disco duro, pero se diferencia del principio de operaci\u00f3n de otros disquetes. Pronto, los Zip Disks quedaron obsoletos debido a problemas de fiabilidad y disponibilidad.<\/p>\n<h2>1994<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/9c19af2cf61782448987625dd3cb022d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEse mismo a\u00f1o, SanDisk present\u00f3 CompactFlash, que se utiliz\u00f3 ampliamente en c\u00e1maras de video digitales. Al igual que con los CD, la velocidad de CompactFlash se basa en las clasificaciones \u00abx\u00bb, como 8x, 20x, 133x, entre otras. La velocidad m\u00e1xima de transferencia de datos se calcula en funci\u00f3n de la velocidad de transferencia del audio original de un CD, que es de 150 kilobytes por segundo. La f\u00f3rmula de velocidad se expresa como R = Kx150 kB\/s, donde R es la velocidad de transferencia y K es la velocidad nominal. As\u00ed, para un CompactFlash de 133x, nuestro byte de datos se grabar\u00eda a 133x150 kB\/s, lo que equivale a aproximadamente 19,950 kB\/s o 19.95 MB\/s. La Asociaci\u00f3n de CompactFlash fue fundada en 1995 con el objetivo de crear un est\u00e1ndar industrial para tarjetas de memoria basadas en memoria flash.<\/p>\n<h2>1997<\/h2>\n<p>\nVarios a\u00f1os despu\u00e9s, en 1997, se lanz\u00f3 el CD regrabable (CD-RW). Este disco \u00f3ptico se utiliz\u00f3 para almacenar datos, as\u00ed como para copiar y transferir archivos a varios dispositivos. Los CDs se pueden regrabar unas 1000 veces, lo que en ese momento no representaba una limitaci\u00f3n, ya que los usuarios rara vez volv\u00edan a grabar datos.<\/p>\n<p>Los CD-RW se basan en la tecnolog\u00eda que modifica la reflectividad de la superficie. En el caso de los CD-RW, los cambios de fase en un recubrimiento especial compuesto de plata, teluro e indio crean la capacidad de reflejar o no el rayo lector, lo que representa 0 o 1. Cuando la conexi\u00f3n est\u00e1 en estado cristalino, es semitransparente, lo que representa 1. Cuando la conexi\u00f3n funde en estado amorfo, se vuelve opaca y no reflectante, lo que representa 0. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/computer.howstuffworks.com\/cd-burner8.htm\">significa<\/a><\/noindex> Por lo tanto, podr\u00edamos representar nuestro byte de datos como 01001010.<\/p>\n<p>Los discos DVD eventualmente conquistaron gran parte del mercado de los CD-RW.<\/p>\n<h2>1999<\/h2>\n<p>\nAvancemos al a\u00f1o 1999, cuando IBM present\u00f3 los discos duros m\u00e1s peque\u00f1os del mundo en ese momento: los microdiscos IBM de 170 y 340 MB. Eran peque\u00f1os discos duros de 2,54 cm destinados a instalarse en las ranuras de CompactFlash Type II. Se planeaba crear un dispositivo que funcionara como CompactFlash, pero con mayor capacidad de memoria. Sin embargo, pronto fueron reemplazados por unidades flash USB y luego por tarjetas CompactFlash m\u00e1s grandes cuando estuvieron disponibles. Al igual que otros discos duros, los microdiscos eran mec\u00e1nicos y conten\u00edan peque\u00f1os discos giratorios.<\/p>\n<h2>2000<\/h2>\n<p>\nUn a\u00f1o despu\u00e9s, en 2000, se presentaron las unidades flash USB. Estas unidades consist\u00edan en memoria flash encerrada en un peque\u00f1o formato con interfaz USB. Dependiendo de la versi\u00f3n de la interfaz USB utilizada, la velocidad pod\u00eda variar. USB 1.1 est\u00e1 limitado a 1,5 megabits por segundo, mientras que USB 2.0 puede manejar 35 megabits por segundo. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.diffen.com\/difference\/USB_1.0_vs_USB_2.0\">segundo<\/a><\/noindex>, y USB 3.0 \u2014 625 megabits por segundo. Las primeras unidades USB 3.1 tipo C fueron anunciadas en marzo de 2015 y ten\u00edan una velocidad de lectura\/escritura de 530 megabits por segundo. A diferencia de los disquetes y discos \u00f3pticos, los dispositivos USB son m\u00e1s dif\u00edciles de rayar, pero tienen las mismas capacidades de almacenamiento de datos, as\u00ed como para la transferencia y respaldo de archivos. Las unidades de disquete y los lectores de CD fueron r\u00e1pidamente desplazados por puertos USB.<\/p>\n<h2>2005<\/h2>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La vida de un byte de datos\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/c2ccbcb5d5c1286be11930ea91e89e6f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn 2005, los fabricantes de discos duros (HDD) comenzaron a suministrar productos utilizando grabaci\u00f3n magn\u00e9tica perpendicular, o PMR. Resulta interesante que esto ocurri\u00f3 al mismo tiempo que el iPod Nano anunci\u00f3 el uso de memoria flash en lugar de discos duros de 1 pulgada en el iPod Mini.<\/p>\n<p>Un disco duro t\u00edpico contiene uno o varios platos cubiertos por una pel\u00edcula magn\u00e9tica sensible, compuesta de diminutos granos magn\u00e9ticos. Los datos se graban cuando la cabeza de grabaci\u00f3n magn\u00e9tica pasa ligeramente por encima del plato giratorio. Esto es muy similar a un tocadiscos tradicional, la \u00fanica diferencia es que en el tocadiscos la aguja est\u00e1 en contacto f\u00edsico con el disco. A medida que los platos giran, el aire que los rodea crea una leve corriente de aire. De manera similar a c\u00f3mo el aire sobre el ala de un avi\u00f3n genera sustentaci\u00f3n, el aire genera sustentaci\u00f3n en la cabeza del disco. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/post\/the-life-of-a-data-byte\/#fn:37\">cabeza del disco.<\/a><\/noindex>La cabeza cambia r\u00e1pidamente la magnetizaci\u00f3n de un \u00e1rea magn\u00e9tica del grano de tal manera que su polo magn\u00e9tico apunta hacia arriba o hacia abajo, indicando 1 o 0.<br \/>\n\u00a0<br \/>\nEl predecesor de PMR fue el registro magn\u00e9tico longitudinal, o LMR. La densidad de grabaci\u00f3n de PMR puede superar la densidad de grabaci\u00f3n de LMR en m\u00e1s de tres veces. La principal diferencia entre PMR y LMR es que la estructura del grano y la orientaci\u00f3n magn\u00e9tica de los datos almacenados en los soportes PMR son columnar, en lugar de longitudinal. PMR tiene una mejor estabilidad t\u00e9rmica y una relaci\u00f3n mejorada se\u00f1al-ruido (SNR) gracias a una mejor separaci\u00f3n de grano y uniformidad. Tambi\u00e9n se distingue por una mejor capacidad de escritura gracias a campos de cabezal m\u00e1s fuertes y una mejor alineaci\u00f3n magn\u00e9tica del soporte. Al igual que LMR, las limitaciones fundamentales de PMR se basan en la estabilidad t\u00e9rmica de los bits de datos grabados magn\u00e9ticamente y en la necesidad de tener suficiente SNR para leer la informaci\u00f3n grabada.<\/p>\n<h2>2007<\/h2>\n<p>\nEn 2007 se anunci\u00f3 el lanzamiento del primer disco duro de 1 TB de Hitachi Global Storage Technologies. El Hitachi Deskstar 7K1000 utilizaba cinco platos de 3,5 pulgadas de 200 gigabytes y giraba a una velocidad de <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.computerhistory.org\/storageengine\/tape-unit-developed-for-data-storage\/\">7200<\/a><\/noindex> rpm. Este es un avance significativo en comparaci\u00f3n con el primer disco duro del mundo, el IBM RAMAC 350, cuya capacidad era de aproximadamente 3,75 megabytes. \u00a1Oh, cu\u00e1nto hemos avanzado en 51 a\u00f1os! Pero espera, hay algo m\u00e1s.<\/p>\n<h2>2009<\/h2>\n<p>\nEn 2009 comenzaron los trabajos t\u00e9cnicos para crear memoria no vol\u00e1til de acceso r\u00e1pido, o <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.flashmemorysummit.com\/English\/Collaterals\/Proceedings\/2013\/20130813_A12_Onufryk.pdf\">NVMe<\/a><\/noindex>. La memoria no vol\u00e1til (NVM) es un tipo de memoria que puede almacenar datos de forma permanente, a diferencia de la memoria vol\u00e1til que requiere energ\u00eda constante para mantener los datos. NVMe satisface la necesidad de una interfaz de controlador de host escalable para componentes perif\u00e9ricos basados en unidades de estado s\u00f3lido que soportan la tecnolog\u00eda PCIe, de ah\u00ed su nombre NVMe. M\u00e1s de 90 empresas se unieron al grupo de trabajo para el desarrollo del proyecto. Todo esto se bas\u00f3 en los resultados del trabajo para definir la especificaci\u00f3n de interfaz de controlador de host para memoria no vol\u00e1til (NVMHCIS). Los mejores discos NVMe disponibles hoy en d\u00eda pueden procesar alrededor de 3500 megabytes por segundo en lectura y 3300 megabytes por segundo en escritura. Grabar un byte de datos j, desde el que empezamos, se puede hacer muy r\u00e1pidamente en comparaci\u00f3n con un par de minutos de tejido manual de memoria de cuerda para el Apollo Guidance Computer.<\/p>\n<h2>El presente y el futuro<\/h2>\n<p><\/p>\n<h3>Memoria de Clase de Almacenamiento<\/h3>\n<p>\nAhora que hemos realizado un viaje en el tiempo (\u00a1ja!), echemos un vistazo al estado actual de la memoria Storage Class Memory. SCM, al igual que NVM, es persistente, pero SCM tambi\u00e9n proporciona un rendimiento que supera o se compara con la memoria principal, as\u00ed como <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/post\/the-life-of-a-data-byte\/#fn:41\">direccionabilidad de bytes<\/a><\/noindex>. El objetivo de SCM es solucionar algunos de los problemas actuales de cach\u00e9, como la baja densidad de la memoria est\u00e1tica de acceso aleatorio (SRAM). Con la memoria din\u00e1mica de acceso aleatorio (DRAM), podemos obtener una mejor densidad, pero esto se logra a costa de un acceso m\u00e1s lento. La DRAM tambi\u00e9n sufre de la necesidad de energ\u00eda constante para actualizar la memoria. Vamos a desglosar esto un poco. La alimentaci\u00f3n es necesaria, ya que la carga el\u00e9ctrica en los condensadores se fuga poco a poco, es decir, sin intervenci\u00f3n, los datos en el chip pronto se perder\u00e1n. Para prevenir tal fuga, la DRAM requiere un circuito externo de actualizaci\u00f3n de memoria, que reescribe peri\u00f3dicamente los datos en los condensadores, restaur\u00e1ndolos a su carga original.<\/p>\n<h3>Memoria de cambio de fase (Phase-change memory, PCM)<\/h3>\n<p>\nAnteriormente, consideramos c\u00f3mo cambia la fase para CD-RW. PCM es similar. El material para el cambio de fase suele ser Ge-Sb-Te, tambi\u00e9n conocido como GST, que puede existir en dos estados diferentes: amorfo y cristalino. El estado amorfo tiene una resistencia m\u00e1s alta, representando 0, mientras que el estado cristalino representa 1. Al asignar valores de datos a resistencias intermedias, la PCM puede usarse para almacenar m\u00faltiples estados en forma de <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/blog.jessfraz.com\/post\/the-life-of-a-data-byte\/#fn:43\">MLC<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<h3>Memoria de acceso aleatorio por par de transferencia de momento (STT-RAM)<\/h3>\n<p>\nLa STT-RAM consiste en dos capas ferromagn\u00e9ticas permanentes, separadas por un diel\u00e9ctrico, es decir, un aislante que puede transmitir fuerza el\u00e9ctrica sin conducci\u00f3n. Almacena bits de datos basados en la diferencia de direcciones magn\u00e9ticas. Una capa magn\u00e9tica, llamada capa de referencia, tiene una direcci\u00f3n magn\u00e9tica fija, mientras que la otra capa magn\u00e9tica, llamada capa libre, tiene una direcci\u00f3n magn\u00e9tica que se controla mediante la corriente que pasa. Para 1, la direcci\u00f3n de magnetizaci\u00f3n de las dos capas se alinea. Para 0, ambas capas tienen direcciones magn\u00e9ticas opuestas.<\/p>\n<p>Memoria resistiva de acceso aleatorio (Resistive random access memory, ReRAM)<br \/>\nUna celda de ReRAM consta de dos electrodos met\u00e1licos separados por una capa de \u00f3xido met\u00e1lico. Es un dise\u00f1o algo similar al de la memoria flash de Masuoka, donde los electrones atraviesan la capa de \u00f3xido y quedan atrapados en compuertas flotantes o viceversa. Sin embargo, en el caso de ReRAM, el estado de la celda se define en funci\u00f3n de la concentraci\u00f3n de ox\u00edgeno libre en la capa de \u00f3xido met\u00e1lico.<\/p>\n<p>A pesar de que estas tecnolog\u00edas son prometedoras, a\u00fan tienen desventajas. PCM y STT-RAM tienen alta latencia al escribir. Las latencias de PCM son diez veces mayores que las de DRAM, mientras que para STT-RAM son diez veces mayores que las de SRAM. PCM y ReRAM tienen un l\u00edmite en la duraci\u00f3n de escritura antes de que surja un error grave, lo que significa que el elemento de memoria se queda atascado en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/1909.12221.pdf\">un valor espec\u00edfico<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>En agosto de 2015, Intel anunci\u00f3 el lanzamiento de Optane, su producto basado en 3DXPoint. Optane afirma tener un rendimiento 1000 veces mayor que los discos de estado s\u00f3lido NAND, aunque su precio es cuatro a cinco veces superior al de la memoria flash. Optane es una prueba de que SCM no es solo una tecnolog\u00eda experimental. Ser\u00e1 interesante observar el desarrollo de estas tecnolog\u00edas.<\/p>\n<h2>Discos duros (HDD)<\/h2>\n<p><\/p>\n<h3>Disco duro de helio (HHDD)<\/h3>\n<p>\nUn disco de helio es un disco duro de alta capacidad (HDD) llenado de helio y sellado herm\u00e9ticamente durante su fabricaci\u00f3n. Al igual que otros discos duros, como mencionamos anteriormente, se asemeja a un reproductor con un disco giratorio recubierto magn\u00e9ticamente. Los discos duros t\u00edpicos simplemente tienen aire en su interior, sin embargo, este aire causa algo de resistencia al girar los platos.<\/p>\n<p>Las burbujas de helio flotan porque el helio es m\u00e1s ligero que el aire. De hecho, el helio constituye 1\/7 de la densidad del aire, lo que reduce la fuerza de frenado al girar los platos, disminuyendo la cantidad de energ\u00eda necesaria para hacer girar los discos. Sin embargo, esta caracter\u00edstica es secundaria; la principal caracter\u00edstica distintiva del helio es que permite empaquetar 7 platos en el mismo factor de forma que normalmente solo conten\u00eda 5. Si recordamos la analog\u00eda con el ala de nuestro avi\u00f3n, este es un perfecto s\u00edmil. Como el helio reduce la resistencia, se elimina la turbulencia.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n sabemos que los globos de helio comienzan a descender despu\u00e9s de unos d\u00edas porque el helio se escapa de ellos. Lo mismo se puede decir sobre los discos duros. Pasaron a\u00f1os antes de que los fabricantes pudieran crear un contenedor que evitara la fuga de helio del factor de forma durante toda la vida \u00fatil de la unidad. La empresa Backblaze realiz\u00f3 experimentos y descubri\u00f3 que los discos duros con helio ten\u00edan una tasa de error anual del 1,03%, mientras que los est\u00e1ndar ten\u00edan un 1,06%. Claro, esta diferencia es tan peque\u00f1a que no se pueden sacar conclusiones serias. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.backblaze.com\/blog\/helium-filled-hard-drive-failure-rates\/\">es bastante complicado<\/a><\/noindex>.<\/p>\n<p>El factor de forma lleno de helio puede contener un disco duro encapsulado utilizando PMR, del que hablamos anteriormente, o grabaci\u00f3n magn\u00e9tica de microondas (MAMR) o grabaci\u00f3n magn\u00e9tica por calentamiento (HAMR). Cualquier tecnolog\u00eda de almacenamiento magn\u00e9tico se puede combinar con helio en lugar de aire. En 2014, HGST combin\u00f3 dos tecnolog\u00edas avanzadas en su disco duro de helio de 10 TB, que utilizaba grabaci\u00f3n magn\u00e9tica en tejas controlada por el host, o SMR (Shingled magnetic recording). Hablemos un poco sobre SMR y luego pasemos a MAMR y HAMR.<\/p>\n<h3>Tecnolog\u00eda de grabaci\u00f3n magn\u00e9tica en tejas<\/h3>\n<p>\nAntes, revisamos la grabaci\u00f3n magn\u00e9tica perpendicular (PMR), que fue predecesora de SMR. A diferencia de PMR, SMR escribe nuevas pistas que se superponen a parte de las pistas magn\u00e9ticas previamente grabadas. Esto, a su vez, hace que la pista anterior sea m\u00e1s estrecha, proporcionando una mayor densidad de pistas. El nombre de la tecnolog\u00eda est\u00e1 relacionado con el hecho de que las pistas superpuestas se parecen mucho a tejas en un techo.<\/p>\n<p>SMR conduce a un proceso de escritura mucho m\u00e1s complicado, ya que al escribir en una pista se sobrescribe la pista adyacente. Esto no se manifiesta cuando la base del disco est\u00e1 vac\u00eda y los datos son secuenciales. Pero tan pronto como escribes en una serie de pistas que ya contienen datos, los datos existentes en las pistas adyacentes se borran. Si la pista adyacente contiene datos, debe ser reescrita. Es bastante similar a la memoria NAND flash de la que hablamos anteriormente.<\/p>\n<p>Los dispositivos SMR permiten ocultar esta complejidad mediante el control del firmware, resultando en una interfaz similar a la de cualquier otro disco duro. Por otro lado, los dispositivos SMR gestionados por el host, sin una adaptaci\u00f3n especial de aplicaciones y sistemas operativos, no permitir\u00e1n el uso de estos discos. El host debe realizar escritura en los dispositivos de manera estrictamente secuencial. De este modo, el rendimiento de los dispositivos es 100% predecible. La empresa Seagate comenz\u00f3 a suministrar discos SMR en 2013, afirmando que su densidad es un 25% <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.anandtech.com\/show\/7290\/seagate-to-ship-5tb-hdd-in-2014-using-shingled-magnetic-recording\/\">superan<\/a><\/noindex> mayor que la densidad PMR.<\/p>\n<h3>Grabaci\u00f3n magn\u00e9tica asistida por microondas (MAMR)<\/h3>\n<p>\nLa grabaci\u00f3n magn\u00e9tica asistida por microondas (MAMR) es una tecnolog\u00eda de almacenamiento magn\u00e9tico que utiliza energ\u00eda similar a la HAMR (que veremos a continuaci\u00f3n). Una parte importante de MAMR es el Oscilador de Torque de Spin (STO) o 'generador basado en el giro de espines'. El STO se coloca muy cerca de la cabeza de grabaci\u00f3n. Cuando se aplica corriente al STO, se genera un campo electromagn\u00e9tico circular con una frecuencia de 20-40 GHz debido a la polarizaci\u00f3n de los espines de los electrones.<\/p>\n<p>La exposici\u00f3n a este campo en el ferromagneto utilizado para MAMR provoca resonancia, lo que lleva a la precesi\u00f3n de los momentos magn\u00e9ticos de los dominios en este campo. Esencialmente, el momento magn\u00e9tico se desv\u00eda de su eje y para cambiar su direcci\u00f3n (inversi\u00f3n), la cabeza de grabaci\u00f3n requiere significativamente menos energ\u00eda.<\/p>\n<p>El uso de la tecnolog\u00eda MAMR permite emplear materiales ferromagn\u00e9ticos con mayor coercitividad, lo que significa que se puede reducir el tama\u00f1o de los dominios magn\u00e9ticos sin temor a provocar el efecto superparamagn\u00e9tico. El generador STO ayuda a reducir el tama\u00f1o de la cabeza de grabaci\u00f3n, lo que permite grabar informaci\u00f3n en dominios magn\u00e9ticos m\u00e1s peque\u00f1os, aumentando as\u00ed la densidad de grabaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La empresa Western Digital, tambi\u00e9n conocida como WD, present\u00f3 esta tecnolog\u00eda en 2017. Poco despu\u00e9s, en 2018, Toshiba respald\u00f3 esta tecnolog\u00eda. Mientras que las empresas WD y Toshiba est\u00e1n ocupadas en la b\u00fasqueda de la tecnolog\u00eda MAMR, Seagate apuesta por HAMR.<\/p>\n<h3>Grabaci\u00f3n termomagn\u00e9tica (HAMR)<\/h3>\n<p>\nLa grabaci\u00f3n magn\u00e9tica asistida por calor (HAMR) es una tecnolog\u00eda de almacenamiento magn\u00e9tico que ahorra energ\u00eda y permite aumentar significativamente la cantidad de datos que se pueden almacenar en un dispositivo magn\u00e9tico, como un disco duro, al utilizar calor proporcionado por un l\u00e1ser para ayudar a grabar datos en la superficie del soporte del disco duro. Gracias al calentamiento, los bits de datos se colocan mucho m\u00e1s cerca unos de otros en el soporte del disco, lo que permite aumentar la densidad y capacidad de datos.<\/p>\n<p>Implementar esta tecnolog\u00eda es bastante complicado. Un l\u00e1ser de 200 mW calienta r\u00e1pidamente <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/fstoppers.com\/originals\/hamr-and-mamr-technologies-will-unlock-hard-drive-capacity-year-326328\">una diminuta \u00e1rea a 400 \u00b0C antes de la grabaci\u00f3n, sin interferir ni da\u00f1ar los dem\u00e1s datos en el disco. El proceso de calentamiento, grabaci\u00f3n de datos y enfriamiento debe completarse en menos de una nanosegundo. Para abordar estos desaf\u00edos, se desarrollaron plasmones superficiales a nanoescala, tambi\u00e9n conocidos como l\u00e1ser de excitaci\u00f3n superficial, en lugar de un calentamiento directo con l\u00e1ser, as\u00ed como nuevos tipos de placas de vidrio y recubrimientos termo-reguladores que pueden soportar un calentamiento puntual r\u00e1pido sin da\u00f1ar la cabeza de grabaci\u00f3n o cualquier dato cercano, y varios otros problemas t\u00e9cnicos que deb\u00edan resolverse.<\/a><\/noindex> A pesar de numerosas declaraciones esc\u00e9pticas, la empresa Seagate demostr\u00f3 por primera vez esta tecnolog\u00eda en 2013. Los primeros discos comenzaron a enviarse en 2018.<\/p>\n<p>\u00a1Fin de la pel\u00edcula, rebobina al principio!<\/p>\n<h2>Comenzamos en 1951 y terminamos el art\u00edculo mirando hacia el futuro de la tecnolog\u00eda de almacenamiento. El almacenamiento de datos ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo: desde cintas de papel hasta almacenamiento magn\u00e9tico y de metal, memoria de cinta, discos giratorios, discos \u00f3pticos, memoria flash, y m\u00e1s. A medida que avanzamos, han surgido dispositivos de almacenamiento m\u00e1s r\u00e1pidos, compactos y potentes.<\/h2>\n<p>\nSi comparamos NVMe con la cinta de metal UNISERVO de 1951, NVMe puede leer un 486,111% m\u00e1s de cifras por segundo. Si comparamos NVMe con mis queridos disquetes de la infancia, NVMe puede leer un 213,623% m\u00e1s de cifras por segundo.<\/p>\n<p>La grabaci\u00f3n magn\u00e9tica asistida por calor (HAMR) es una tecnolog\u00eda de almacenamiento magn\u00e9tico que ahorra energ\u00eda y permite aumentar significativamente la cantidad de datos que se pueden almacenar en un dispositivo magn\u00e9tico, como un disco duro, al utilizar calor proporcionado por un l\u00e1ser para ayudar a grabar datos en la superficie del soporte del disco duro. Gracias al calentamiento, los bits de datos se colocan mucho m\u00e1s cerca unos de otros en el soporte del disco, lo que permite aumentar la densidad y capacidad de datos.<\/p>\n<p>Lo \u00fanico que permanece constante es el uso de 0 y 1. Las maneras en que lo hacemos var\u00edan bastante. Espero que la pr\u00f3xima vez que grabes un CD-RW con canciones para un amigo o guardes un video casero en un Archivo de Disco \u00d3ptico, pienses en c\u00f3mo la superficie no reflectante traduce el valor a 0, mientras que la reflectante lo traduce a 1. O si est\u00e1s haciendo un mixtape en cassette, recuerda que esto est\u00e1 muy relacionado con el Datasette que se usaba en el Commodore PET. Finalmente, no olvides ser amable y rebobinar.<\/p>\n<p>Gracias <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/twitter.com\/rmustacc\">Roberto Mustakki<\/a><\/noindex> y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/twitter.com\/kc8apf\">Rick Alterru<\/a><\/noindex> por los deliciosos fragmentos (no puedo evitarlo) a lo largo del art\u00edculo.<\/p>\n<p><b>\u00bfQu\u00e9 m\u00e1s \u00fatil se puede leer en el blog? <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cloud4y.ru\/?utm_source=habr&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=article\">Cloud4Y<\/a><\/noindex><\/b><\/p>\n<p>\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/490734\/\">Easter eggs en los mapas topogr\u00e1ficos de Suiza<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/491694\/\">Marcas de computadora de los 90, parte 1<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/490804\/\">C\u00f3mo la mam\u00e1 de un hacker entr\u00f3 en la prisi\u00f3n y contamin\u00f3 la computadora del jefe <\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/486726\/\">Diagn\u00f3stico de conexiones de red en el enrutador virtual EDGE<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/484644\/\">C\u00f3mo se \"rompi\u00f3\" el banco<\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Suscr\u00edbete a nuestro <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/t.me\/cloud4y\">Telegram<\/a><\/noindex>-canal para no perderte el pr\u00f3ximo art\u00edculo. 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Cloud4Y \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0451\u043b \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c. \u0411\u0430\u0439\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u043c\u0438, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435, 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